中海达gps简明操作手册Word文件下载.docx

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所算

即为天线高。

两次量测的结果之差不应超过3mm,并取其平均值。

其中,

通常由厂家提供,下表列出了一些接收机的这两个参数:

表5-3〔单位:

毫米〕

天线型号

极化方向

量测方法

HD8200置单频天线

78

58

面板方向

下沿原盘边

HD8200B置单频天线

97.5

20

量到蓝白相间处

AT2200(双频天线)

89

10

电缆插座方向

量到上下盖接缝

应当说明的是,各种天线高的量测位置不一样,其量测位置应参见其本身的说明,中海达为各种GPS接收机配备的天线有更加简便的量测方式,在HDS2003数据处理软件中可直接设置天线的斜高,软件会自动计算,下列图所示为HD8200B天线高的量测方法,具体天线高的计算和输入可以在HDS2003数据处理软件中进展,如图3天线管理器〔点击HDS2003数据处理软件包“工程〞菜单下的“原始参数〞子菜单,设置原始参数〕,亦可在HDS2003数据处理软件中,在选择“文件〞->

“导入〞,导入数据后,在属性区窗口的修改标签中选择修改测量方法为天线斜高,见图4。

图2HD8200B天线高的量测方法

图3天线管理器

图4属性窗口中的测量方法的修改

天线高记录手簿型号:

记录人:

NO.

点号

时段

天 线 高

开机时

关机时

平均值

00

01

02

三、启动仪器

在启动仪器时,通常应按如下步骤操作:

1.翻开主机上的开关,假设电源灯为红色,那么表示电量缺乏,应更换电池。

HD8200B仪器面板灯的状态及其代表的含义:

状态灯闪黄,电源灯为红色

说明正在跟踪卫星,电压足够且稳定

状态灯黄色,电源灯为红色

说明卫星已锁定,并记录数据

电源灯闪烁

闪烁次数说明锁定的卫星数

电源灯与状态灯同时闪烁

电池欠压,必须尽快更换充足电的电池

电源灯为红色

主机向外发送数据,常发生在数据传输时

数据灯、状态灯交替闪烁

主机在线升级时接收固件信息

2、按照相应仪器的操作规程开机观测,具体步骤请参看?

产品手册?

3、保证同步观测的其它GPS接收机也处于观测状态。

静态差分测量是根据几台接收机共同时间段所接收的数据进展差分解算,所以几台接收机同时观测必须保证数据同步,并且要保证足够的数据。

4、观测的时候,要保证接收机设置了适宜的采样间隔和高度截止角。

注:

GPS测量是通过地面接收设备接收卫星传送的信息来确定地面点的三维坐标。

测量结果的误差主要来源于GPS卫星、卫星信号的传播过程和地面接收设备。

通过选择有效的卫星及其高度角

a、可以减少电离层和对流层折射产生的影响;

b、可以消除多路径效应;

c、可以有效地剔除有干扰的卫星。

5、记录观测站点的点名、天线高、观测时段及相应的观测文件名。

在同一天〔GPS时〕,如测站名及时段序号一样那么出现同名。

用户在出测前一定要合理安排好,尽量防止出现重名的情况〔如同点名设置不同的时间段〕。

四、观测

按照预定的观测时间进展观测。

注意:

在采集时测站不可移动,采集不能中断,组成基线的两台接收机连续同步采集时间必须符合要求,否那么数据可能不可靠。

如出现意外情况,应及时通知其它观测站点。

五、撤站

完毕采集之前,用户必须确认观测站的全部预定作业工程均已按规定完成。

这时,退出采集过程,一定要先关闭主机电源,将接收机、基座对点器等附件妥善放回仪器箱。

六、野外观测的考前须知

在野外观测时,用户必须注意:

1、如果仪器从与室外温度相差较大的室或汽车取出,必须让其有一个预热的过程,时间大约为10分钟左右。

2、仪器如长时间不使用,将可能需要较长时间搜索GPS卫星(2-3分钟)。

3、注意不要在靠近接收机的地方使用对讲机、手提等无线设备。

七、HD8200B静态观测记录-步骤

HD8200B为一体化静态测量GPS接收机,只要翻开接收机的电源开关,整个记录过程就会自动完成。

1、架设GPS接收机,整平、对中后,量天线高。

2、翻开接收机的电源开关,等待记录灯转红后表示接收机已经开场观测〔接收卫星信号〕。

3、按遥控器键ON/ESC开机,显示屏显示开机画面并进入主菜单,与翻开的接收机连接。

4、遥控器连接上接收机后,自动进入主界面,主菜单的右侧分别有信号指示。

假设连接失败,那么

检查接收机主机是否翻开或距离较远,按Enter键重新连接;

按Esc键,选择“系统设置〞,选中“搜索机号〞自动搜索接收机的机号,搜索到接收机那么会显示该接收机号,按Enter键完成;

选择“系统设置〞,选中“接收机机号〞,输入接收机号,按Enter键确认。

注意删除原先机号时须连续按Esc键5次。

以上方法假设还不能连接到接收机,那么接收机电量显示处显示“LinkFail!

!

〞,此时可按Shift键重新连接,或关闭遥控器、关闭接收机〔按ON/ESC键2秒〕。

假设连接成功,进入下面容;

5、选择接收机“工作方式〞:

选择静态,按Enter键确认;

6、选择主界面的

“采集设置〞,可进展采集间隔、高度截止角、文件名建立、天线高设置等。

采集过程中不能修改“采集间隔〞;

文件名须4位字母或数字,时段编号1位,删除原先文件名时须连续按Esc键,快速连续按一样键时可在数字与字母键之间切换,输入新文件名后须按新建或修改键确认,否那么无效〔可通过选择主界面的记录信息查看有效的文件名,参见7〕;

小数点须配合Shift键·

键〔同时按〕。

7、选择主界面的

“卫星状态〞可查看卫星信息、信噪比等;

选择“定位信息〞查看单点定位情况E、N、H数据与卫星的分布精度;

选中“记录信息〞可以查看接收机的存中采集文件的相关信息和一些设置的参数,也可以查看存的使用情况、采集的时间、有效的文件名。

情况按Enter键可切换相关容。

8、在仪器观测记录本上记录下测站名、天线高、观测时段等,留待业处理。

9、测量完毕,关闭遥控器〔按ON/ESC键2秒即可〕、关闭接收机〔按ON/ESC键2秒或选择“系统设置〞,选中“关闭接收机〞即可〕。

等待电源灯熄灭后,再装箱撤站。

在记录过程中切不可搬站。

第二局部:

接收机数据传输

一、启动接收机数据传输软件

将接收机主机用通讯电缆连接好电脑的串口1〔COM1〕或串口2〔COM2〕。

运行主程序HDS2003数据处理软件包中的“工具〞菜单下的“HitMon数据传输〞或直接运行HitMon.exe文件。

界面如图5:

图5a接收机数据传输软件主窗口

图5b 接收机数据传输软件主窗口

主界面分为两个主要的页面:

文件和串口。

文件页面主要显示接收机存空间的文件信息及其存的使用情况,可以进展数据传输的一些工作。

点击串口,可以将显示信息切换到串口页面,该页面主要显示串口的反应信息见〔图6〕。

文件页面的各项容分别说明如下:

【文件名】 输入测站信息后,根据点名、时段号和数据观测的日期自动生成。

文件名遵循以下的规律:

####$$$*.ZHD,其中####代表点名,$$$代表年积日〔可查看附录年积日表〕,*代表时段号,可以是字母和数字。

【开场时间】 数据开场记录的时间,为年月日时分,如:

2003年6月24日 10:

10。

开场时间是用户在数据传输时的一项重要信息,是用户识别数据的一项参考。

【完毕时间】 完毕数据观测的时间,只有时分,如12:

15。

【文件大小】 该测站观测文件的大小。

【测站名】 测站的点名,最多可以修改15次。

【天线高】 仪器高度,一般几台仪器取同一个基准。

天线高要在野外测量时手工记录。

【其 他】 显示其他文件信息。

图6 串口反应窗口

1.通讯设置,运行在“连接〞下选择“通讯设置〞,选择“通讯串口〞为计算机上连接使用的串口,选择响应的波特率〔HD8200的波特率为57600,HD8200B,HD8900,HD9900等波特率应为115200,某些仪器必须设为静态工作模式才能进展连接〕,见图7串口设置。

图7串口设置

2.接收机主机开机后,选择“连接〞-“连接〞,或点击快捷键

按钮,等待一段时间,即可以显示接收机存中的所有文件信息和存使用信息。

如下列图8所示:

图8文件信息

该接收机中已存在三个时段的观测数据,其中一个文件已经下载,另外两个时段只输入测站信息还没有下载。

3.设置下载文件的存储目录在下载文件以前,首先应该设置数据的下载路径。

点击文件下的“设置下载文件的存储目录〞或点击工具条的

按钮,弹出图9对话框,设置数据存储目录。

图9 设置下载路径

4.输入测站信息

选择需要输入观测信息的文件。

对于没有输入测站信息的数据不可以下载。

输入测站信息时,根据观测数据的时间段确定观测数据的对应关系。

如图10所示,在要下载数据上单击右键,选择“输入测站信息〞。

图10 输入测站信息

测站信息包括以下几个方面:

测站名、时段、天线高,用以记录该测站的相关信息,测站信息最多可以修改15次。

图11 测站信息

5.文件下载 

选择需要下载的观测文件,点鼠标右键,选择下载〔如图12〕,数据即可保存到设置的下载路径。

“其他〞栏中显示文件下载的进度。

图12文件下载菜单

二、接收机系统参数的设置

利用接收机做静态观测以前,一般要设置下面两个参数:

采样间隔和卫星的高度截止角。

为了保证数据的同步,同时观测的几台仪器必须保证一样的采集参数。

选择菜单“工具〞-“采样间隔、高度截止角设置〞,如下列图13所示。

图13 高度截止角和采样间隔设置

第三局部:

业数据处理及步骤、要求

一、GPS基线解算

GPS基线解算的过程

1.原始观测数据的读入。

在进展基线解算时,首先需要读取〔导入〕原始的GPS观测值数据。

一般说来,各接收机厂商随接收机一起提供的数据处理软件都可以直接处理从接收机中传输出来的GPS原始观测值数据,而由第三方所开发的数据处理软件那么不一定能对各接收机的原始观测数据进展处理,要处理这些数据,首先需要进展格式转换。

目前,最常用的格式是RINEX格式,对于按此种格式存储的数据,大局部的数据处理软件都能直接处理。

具体容见第二局部接收机数据传输。

2.设定基线解算的控制参数。

基线解算的控制参数用以确定数据处理软件采用何种处理方法来进展基线解算,设定基线解算的控制参数是基线解算时的一个非常重要的环节,通过控制参数的设定,可以实现基线的精化处理。

控制参数在“静态基线〞→“静态处理设置〞中进展设置,主要包括“数据采样间隔〞、“截止角〞、“参考卫星〞及其电离层和解算模型的设置等。

3.外业输入数据的检查与修改。

在读入〔导入〕了GPS观测值数据后,就需要对观测数据进展必要的检查,检查的工程包括:

测站名、点号、测站坐标、天线高等。

对这些工程进展检查的目的,是为了防止外业操作时的误操作。

4.基线解算的过程一般是自动进展的,无需过多的人工干预。

只是对于观测质量比拟差的数据,用户须根据各种基线处理的输出信息,进展人工干预,使基线的处理结果符合工程的要求。

5.基线质量的检验:

基线解算完毕后,基线结果并不能马上用于后续的处理,还必须对基线的质量进展检验,只有质量合格的基线才能用于后续的处理,如果不合格,那么需要对基线进展重新解算或重新测量。

基线的质量检验需要通过RATIO、RDOP、RMS、数据删除率、同步环闭和差、异步环闭和差和重复基线较差来进展。

6.完毕

二、GPS基线向量网平差

GPS基线解算就是利用GPS观测值,通过数据处理,得到测站的坐标或测站间的基线向量值。

我们在采用GPS观测完整个GPS网后,经过基线解算可以获得具有同步观测数据的测站间的基线向量,为了确定GPS网中各个点在某一坐标系统下的绝对坐标,需要提供位置基准、方位基准和尺度基准,而GPS基线向量只含有在WGS-84下的方位基准和尺度基准,而我们布设GPS网的主要目的是确定网中各个点在某一特定局部坐标系下的坐标,这就需要通过在平差时引入该坐标系下的起算数据来实现。

当然,GPS基线向量网的平差,还可以消除GPS基线向量观测值和地面观测中由于各种类型的误差而引起的矛盾。

根据平差所进展的坐标空间,可将GPS网平差分为三维平差和二维平差,根据平差时所采用的观测值和起算数据的数量和类型,可将平差分为无约束平差、约束平差和联合平差等。

在使用数据处理软件进展GPS网平差时,需要按以下几个步骤来进展:

在进展网平差设置之前,应检查坐标系的设置是否正确。

通常情况下,国用户选择的坐标系椭球为54,用户需要专门设置中央子午线、x和y方向和加常数等。

坐标系的设置可在工程菜单下的工程属性中进展。

如下列图14所示:

图14 坐标系管理

在网平差完毕后,应对网平差结果进展检验,网平差的检验主要通过改正数、中误差以及相应的数理统计检验结果等项来评价。

附1:

HDS2003数据处理软件包-各功能区界面简介

工作区:

工作区分为管理区,属性区和计算区,如图15a、15b。

可以通过“查看“菜单项选择择翻开或者关闭哪种工作区,对任何一栏的工具条,用户也可以拉动、拖放和自定义。

图15a查看菜单

图15b三区视图

1、管理区

翻开一个工程后,管理区会分类型显示工程中的容,其分为文件、基线和站点,可以通过标签进展却换,都是树形视图。

在主项上有文件数显示,如图16

图16管理区

2、属性区

翻开一个工程,选择一个文件、基线、站点可以查看到当前对象的属性,属性区标题显示了当前的对象,一般分为“一般〞、“修改〞和“XX图〞,他们之间可以通过点击相应的标签进展却换,如图17。

一般。

文件、基线和站点都有一般标签,主要显示一些固定的信息。

图17一般

文件、基线和站点都有修改标签,这里面的信息是可以修改的,

图18修改

文件、基线都有观测数据图。

如图19

图19观测数据图

解算后得基线有基线残差图。

如图20

图20基线残差图

文件有卫星跟踪图。

如图21

图21卫星跟踪图

3、计算区

计算区分为解算、信息、旧解算和旧信息,可以通过标签却换。

解算区会显示当前解算的状况。

图22基线解算

信息区会显示当前解算后的一些信息。

图23基线处理详解

旧解算会显示以前解算的状况。

图24旧解算

旧信息会显示以前解算后的信息。

图25旧信息

教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。

教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

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